基于通信传输线路的设计分析
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基于现代通信工程光缆传输线路施工技术探讨发布时间:2022-12-28T07:54:33.725Z 来源:《中国建设信息化》2022年9月17期作者:陈斌[导读] 通信传输线路是通信系统的重要组成部分,陈斌公诚管理咨询有限公司摘要:通信传输线路是通信系统的重要组成部分,在整个通讯网络中具有至关重要作用,它能将信息传递给不同类型的用户,这也是实现信息交换的重要载体,因此在整个通讯网络中占有非常关键性地位。
针对光纤通信施工领域人员而言,光纤通信技术的大量出现直接推动促进了当今我国光通信工程行业突飞猛进的科技发展及进程,切实地给现代人们工作的及生活方式提供带来了诸多方便,在通信光缆线路安装施工作业中,要认真做好这些相关基础准备技术工作,保障网络通信网络的稳定性。
本文是对我国通信工程光缆与传输设备线路及施工相关技术要点等进行做了一些探讨及分析,可供同行技术参考。
关键词:通信工程;光纤通信;光缆传输线路;施工技术前言传输线路是通信工程的核心组成部分。
近年来,通信工程传输线路质量问题已经引起了人们的普遍关注,对通信传输线路的建设质量要求也越来越高。
面对当前通信光缆领域建设飞快高速发展及需要,通信电缆工程规模也逐步开始扩大,这其中就包括需要严格做好各类通信工程光缆的传输与线路保护施工建设活动,严格并遵循有关设计技术方案规程和工程建设规范等标准程序进行规范施工,把握规范施工建设技术要点,提升光缆施工技术质量精度和安全效率,保证传输光缆线路稳定性,为通信行业发展提供基础保障,为人们生产生活提供更大便利。
1、光纤通信和光缆传输线路概述光纤通信系统技术是指一种直接利用光导纤维技术直接传输的各种光波信号图像组成的远距离无线传输通信设备的结构方式。
光纤无线通信传输系统技术优点是传输的信道频带一般比较短宽,通信终端天线容量一定要尽可能大;传输距离带宽及损耗余量都小,中继和传送信号距离的持续通信时间长等特征;对抗各种弱电磁微波和干扰微波信号干扰的信号截获干扰能力又比较的强、保密性能很好。
移动通信基站传输光缆线路的建设分析[摘要] 移动通信基站是移动通信网络的最基本元素。
本文笔者就移动通信基站传输光缆线路建设中的建设原则、路由选择、光缆的技术指标及光缆的敷设安装等方面进行了分析、探讨。
[关键词] 移动通信基站路由选择技术指标敷设安装1.建设原则(1)传输网是通信运营商的基础设施,为避免重复建设、重复投资而造成工程建设中的浪费,传输网的建设要超前于业务的发展,并充分考虑到网络的灵活性和业务的扩展性。
(2)充分满足移动话音、未来3g业务发展及增值业务需求,提高城域传送网的覆盖面。
(3)在网络结构上,应尽量保持原有的网络结构,对网络结构确需变动时,应结合本地网的前期工程,着重考虑网络结构简单、网络层次分明、业务负荷均匀,业务流向合理,以达到网络结构清晰,管理维护方便,投资少,见效快的目的。
(4)光缆网络结构及传输网络结构尽量成环,传输自愈环路上的光缆尽量避免在同一路段上并行,利用环保护功能提高传输系统的安全可靠性。
(5)接入层传输应以光缆传输接入为主,微波系统接入为辅;基站接入视具体情况,尽可能的接入环路,来保证网络的安全;(6)传输网络坚持分层建设的原则;将城域传输网划分为核心层、汇接层和接入层来组织,以确定清晰的传输网络结构;汇接层可根据业务网络规模适时建设。
(7)根据基站分布、交换局所归属位置考虑汇接层、接入层的组网设计。
(8)选取地理位置适中的传输汇接层节点,以利于光缆线路网的组织。
(9)市内光缆尽量在管道内敷设,郊区及农村地区的光缆尽量采用架空方式,在特殊地理环境地区可少量采用直埋光缆。
(10)市内管道光缆敷设芯数应综合考虑基站传输与数据接入所需光缆芯数,同一路由一次敷设的光缆芯数至少应满足五年中长期业务需求。
2.路由选择原则(1)光缆线路路由选择应结合传输组网方案,尽可能满足组成传输环路的要求,以确保传输网的安全可靠。
(2)新建光缆在城区内应结合城市的建设规划确定具体路由及敷设方式,尽可能采用管道敷设方式或利用已有架空杆路附挂光缆,也可利用墙壁上加固方式架挂架空光缆;在城市郊区及乡村以架空敷设方式为主。
基于传输线理论的毫米波天线设计研究随着无线通信技术不断更新换代,频率越来越高的毫米波通信技术引起了众多研究者的关注。
毫米波通信技术比传统的无线通信技术具有更高的数据传输速度和更广的带宽,被认为是未来无线通信技术的重要方向。
而毫米波通信技术的实现离不开高效、稳定的天线设计,而传输线理论则是实现高性能毫米波天线设计的重要基础。
一、毫米波通信技术的优势毫米波通信技术是指在频率范围为30GHz~300GHz之间的无线通信技术,具有高带宽、高速率等显著优点。
与传统的无线通信技术相比,毫米波通信技术有以下优势:1.高带宽毫米波通信技术的频率范围更高,可提供更高的带宽,具有更高的数据传输速率。
2.易与其他频段区分毫米波通信技术位于高频区,不同于传统的无线通信技术,不受其他频段的电磁干扰。
3.天线体积小由于毫米波通信技术具有较高的频率,因此天线尺寸相应缩小。
同时,随着技术的发展,可以将毫米波天线制作成片上天线。
4.无线网络容量更大毫米波通信技术可在有限频谱资源内传输更多的信息,可以提高无线网络的容量。
因此,毫米波通信技术是未来无线通信技术的一个重要方向,也是促进信息通信技术进步的关键技术。
二、毫米波天线设计的挑战毫米波通信技术的应用受到了天线设计的限制。
毫米波天线设计面临以下挑战:1.传输线损耗在毫米波频段,天线的传输线会对信号产生较大的损耗,限制天线的灵敏度和工作范围。
2.天线尺寸毫米波频段的天线尺寸相对于低频段天线尺寸较小。
由于毫米波波长较短,所以天线制造难度较大,需要特殊的工艺和材料。
3.耦合问题毫米波频段中,天线之间相互干扰的问题更加明显,需要特殊的射频设计和信号隔离措施。
4.室内衰减影响毫米波通信技术的室内衰减较大,会对信号传输质量产生影响。
因此,毫米波天线设计需要克服传输线损耗、天线尺寸、耦合问题等挑战,才能实现高性能的天线设计。
三、传输线理论在毫米波天线设计中的应用毫米波天线设计中,如何克服传输线损耗是一个重要的问题。
通信技术的设计方案设计方案一:基于光纤通信技术的设计方案概述:本设计方案基于光纤通信技术,旨在构建一个高速、稳定、安全的通信网络。
光纤通信技术具有带宽大、传输速度快、抗干扰能力强等特点,适用于各种通信需求。
设计方案:1. 网络拓扑:采用星型拓扑结构,以一个中心节点为核心,将各个端点节点通过光纤连接到中心节点,实现全网通信。
2. 网络设备:选用高性能的光纤交换机,具备多个光纤接口,能够实现大规模的光纤网络接入和分发。
3. 光纤线路:选用高品质的光纤线材,具备低损耗、高传输速度、低延迟等特点,确保通信信号的稳定传输。
4. 光模块:选用先进的光模块,支持高速传输、多种传输协议,并具备自动光功率调节、故障监测等功能。
5. 安全性保障:采用加密技术对数据进行加密处理,保障通信数据的安全性;同时,通过网络防火墙和入侵检测系统等手段,提升网络的安保水平。
6. 网络管理:建立专门的网络管理中心,对网络进行实时监控和维护,及时发现和解决网络故障,确保网络的稳定运行。
7. 高可靠性:通过冗余设计和备份机制,确保网络的高可靠性。
如网络设备的冗余配置,故障自动切换等。
8. 扩展性:网络设计时要考虑到后续的扩展需求,采用模块化架构,便于随时添加新的光纤节点和设备。
9. 网络监控:部署网络监控系统,对网络设备状态、数据流量等进行实时监测和分析,对网络进行优化和调整。
10. 性能优化:通过网络优化技术,对网络性能进行调整和提升。
如优化传输协议、调整链路带宽等。
结论:基于光纤通信技术的设计方案,具备高速、稳定、安全等特点,能够满足各种通信需求。
同时,还可以根据具体情况进行调整和优化,提升整体的通信性能和可靠性。
电路设计中的通信接口通信接口设计的基本原理和方法通信接口在电路设计中起着至关重要的作用,它负责连接各种电子设备和系统,实现数据传输和通信功能。
本文将介绍通信接口设计的基本原理和方法,以帮助读者更好地理解和应用于实际电路设计中。
一、通信接口的基本原理通信接口的设计基于通信原理和电路设计的基本原理。
通信原理主要包括信号传输、编码和解码、调制和解调等基本概念。
电路设计的基本原理包括电路的连接、信号放大、滤波和保护等方面。
通信接口的基本原理主要有以下几个方面:1. 信号传输:通信接口设计需要考虑信号的传输方式,如串行传输和并行传输。
串行传输适用于长距离传输和高速传输,而并行传输适用于短距离传输和低速传输。
2. 信号编码和解码:通信接口需要对信号进行编码和解码,以确保数据的准确传输。
常用的编码方式有二进制编码和差分编码等。
3. 调制和解调:通信接口设计需要考虑信号的调制和解调方式,以实现数据的传输和接收。
调制方式有幅度调制、频率调制和相位调制等。
4. 噪声和干扰抑制:通信接口设计需要考虑信号的抗干扰能力,采取适当的抗干扰措施,如滤波和屏蔽等,以提高系统的信号质量和可靠性。
5. 电源和地线设计:通信接口设计还需要考虑电源和地线的设计,保证系统的电源稳定和地线的良好连接,以提供可靠的电源和信号环境。
二、通信接口设计的方法通信接口设计涉及到多个方面的考虑和技术,下面介绍几种常用的通信接口设计方法:1. 标准接口设计:通信接口设计可以参考各种标准接口规范,如USB、UART、SPI、I2C等接口标准。
这些标准接口规范提供了通信接口的连接方式、信号电平、通信协议等详细要求,使得接口设计更加规范和统一。
2. 数据传输速率匹配:通信接口设计需要根据连接的设备或系统之间的数据传输速率进行匹配。
如果传输速率不匹配,可能导致数据传输错误或数据丢失。
3. 信号电平匹配:通信接口设计需要考虑信号电平的匹配,以保证数据的正确传输。
浅析通信传输线路架空路线的勘探与设计一、架空通信传输线路概述架空通信传输线路,通常是指通过电杆或者塔架等支撑结构搭建起来的传输线路。
这种方式充分利用了空中资源,减少了地面占用,对于城市和乡村的通信传输有着重要意义。
架空通信传输线路一般包括通讯电缆、光缆等传输介质,通过对支撑结构的搭建和相关设备的安装,实现了通信数据的传输。
架空通信传输线路的建设,需要进行勘探和设计工作,以确定线路的走向、支撑结构的选取及设备的布置等,是线路建设的关键环节。
在进行架空通信传输线路的勘探与设计时,需要充分考虑地形地貌、气候条件、电磁环境、施工条件等因素,以确保线路的安全运行和可靠性。
二、架空路线的勘探工作1. 地形地貌勘察:在进行架空路线的勘探时,首先需要对线路走向的地形地貌进行详细勘察。
包括地势起伏、山地、平原、湿地等地理特征,以便确定线路走向、支撑结构的设置和设备的布置。
2. 气候条件调查:架空路线的勘探还需要充分考虑当地的气候条件,包括气温、降水、风力等因素。
这些因素对于线路建设和设备运行都有重要影响,需要在勘察中进行充分考虑。
3. 电磁环境检测:通信传输线路的建设需要考虑周围的电磁环境情况,以免对线路和设备产生不利影响。
勘察工作中需要对周围的电磁场进行检测,确保线路的安全运行。
4. 施工条件评估:在进行架空路线的勘察工作时,还需要对施工条件进行评估。
包括交通、土壤、供电等情况,这些因素将直接影响到线路的建设和设备的安装。
1. 线路走向设计:根据勘察结果,设计人员需要确定架空路线的走向。
这需要考虑地形地貌、气候条件等因素,以确保线路的走向符合实际情况,并且具有较好的通行性。
2. 支撑结构设计:架空路线的支撑结构包括电杆、塔架等,其设计需要考虑线路走向、载荷情况、周围环境等因素,以保证支撑结构的稳固可靠。
3. 设备布置设计:通信传输线路需要设置一定的设备来实现数据传输功能,设计人员需要根据线路的实际情况,合理布置相关设备,以确保通信传输的顺畅。
通信技术中的微波通信传输线路规划方法微波通信是一种利用微波频段进行通信的技术,适用于长距离、高速率的信息传输。
在通信网络中,微波通信传输线路规划是设计和规划通信网络的重要环节之一。
本文将介绍通信技术中的微波通信传输线路规划方法,包括线路选址、环境评估、路径分析和频率规划等方面的内容。
首先,在微波通信传输线路规划中,线路选址是一个基础性的环节。
线路选址应根据传输需求、地理条件等因素综合考虑,选择合适的位置作为通信线路的起点和终点。
通信线路应尽量直线、短距离而且避免地形复杂、经过人口密集区、地震活跃区和敏感生态环境等区域。
其次,环境评估是微波通信传输线路规划的重要环节之一。
环境评估需要对线路所经过的环境进行全面的调查和评估,包括地形、土壤、气候、电磁干扰等因素的考虑。
通过环境评估可以预测通信线路在不同环境条件下的传输性能,并为后续的路径分析和频率规划提供科学依据。
路径分析是微波通信传输线路规划中的核心环节。
路径分析主要包括地形分析和电波传播分析两个方面。
地形分析需要利用数字高程模型、卫星影像等数据,通过计算地形的坡度、高度差等指标,分析地形对信号的影响。
电波传播分析则需要根据频率、功率、天线高度等参数,利用传播模型进行传播损耗和衰减的计算,确定信号传播路径和传输距离。
频率规划是微波通信传输线路规划的最后一个环节。
在频率规划中,需要根据传输需求和环境条件,选择合适的频率带宽进行通信。
频率规划应综合考虑频率利用效率、频谱资源利用等因素,避免频率重叠和互干扰等问题。
此外,还需要根据通信线路的长度和传输容量,确定合适的功率控制策略,以保证传输的稳定性和可靠性。
总的来说,微波通信传输线路规划方法是一项复杂的技术工作,需要综合考虑传输需求、地理环境、频谱资源等多个因素。
线路选址、环境评估、路径分析和频率规划等环节相互关联,相互影响,需要科学、系统的方法进行规划和设计。
只有通过合理的规划,才能建立高效、稳定、可靠的微波通信传输线路,满足日益增长的通信需求。
浅谈通信传输线路的勘察与设计通信传输线路的勘察与设计是确保通信网络顺利运行的重要环节。
本文将从勘察的重要性、主要内容和设计原则三个方面进行浅谈。
首先,通信传输线路的勘察是确保通信网络稳定运行的基础。
在勘察过程中,我们可以了解到现有线路的状况和性能,包括线路长度、传输速率、信号质量等。
通过对现有线路的勘察和评估,可以及时发现问题并采取相应的措施,保证通信网络的正常运行。
其次,通信传输线路的勘察主要包括线路的环境状况、布线情况、线路负载等内容。
在环境状况方面,主要考察线路所处环境的温度、湿度、电磁辐射等因素,以及是否存在可能对线路造成干扰的设备或电源。
在布线情况方面,需要了解线路的长度、走向、穿越的区域和障碍物等情况,以便根据实际情况选择合适的线缆类型和敷设方式。
此外,还需要考察线路的负载情况,包括传输的数据量、频率等因素,以便确定线路的容量和传输速率。
最后,通信传输线路的设计应遵循一些基本原则。
首先,要根据实际需要合理选择线缆类型和敷设方式,以满足通信传输的要求,并考虑后期维护和升级的方便性。
其次,要根据线路的负载情况合理配置传输设备,以确保传输速率和信号质量稳定。
此外,还需要考虑线路的备份和冗余配置,以提高网络的可靠性和容错能力。
最后,要合理考虑线路的安全性和保密性,采取必要的措施防止线路被非法侵入或窃取通信信息。
综上所述,通信传输线路的勘察与设计是建立稳定通信网络的必要步骤。
通过勘察,可以了解线路的实际状况和性能,为网络的设计提供依据;而设计的要点则包括选择适合的线缆和敷设方式、合理配置传输设备以及考虑网络的安全性等。
通过合理的勘察与设计,可以确保通信网络的正常运行和发挥更好的传输效果。
管线工程设计技术标准目录一.线路安装工程 11.杆路建筑安装要求 (1)电杆的选用及埋深要求 (1)拉线规格的选用及要求 (1)吊线的加固 (3)有关辅助装置的安装 (3)架空杆路与其它建筑设施的隔距要求 (4)电杆的加固与防护 (5)杆路编号原那么及杆号标示图 (5)2吊线安装的技术要求 (6)吊线的选用及其性能 (6)新建杆路吊线安装技术要求 (6)附挂杆路吊线安装技术要求 (7)附挂其它通信杆路的技术要求 (7)附挂电力杆路的技术要求 (7)3.光缆线路的建筑要求 (8)光缆的单盘测试 (8)光缆路由的复测 (8)光缆端别 (9)光缆配盘 (9)光缆布放的一般要求 (9)光缆的预留 (10)架空光缆的安装要求 (10)局内光缆的安装要求 (10)管道光缆及子管的安装要求 (11)塑料子管的安装要求 (11)管道光缆敷设安装要求 (11)硅芯管道光缆敷设特殊安装要求 (11)1引上光缆的安装要求12直埋光缆的安装要求12光缆及光纤接续的技术要求154光缆线路防护措施16防机械损伤16防强电、防雷16防白蚁、防鼠17防潮、防冻175飞线杆档的一般处理原那么176光缆标志牌的规格与安装17光缆标志牌的安装17光缆标志牌的规格17蛋型隔电子的使用18二.管道建筑安装工程20管道与其它地下管线及建筑物间的最小隔距 (20)管道容量确实定 (21)管道路由特殊地段的处理 (21)一般处理原那么 (21)本工程特殊管道段落 (21)管道建设规模 (22)3管材的选型及使用 (22)通信管道用管材的一般技术性能要求 (22)管材确实定 (23)4管道建筑要求 (23)管道的埋深 (23)管道的坡度 (23)管道的挖沟 (24)沟宽确实定 (24)沟深确实定 (24)2管道的段长........................................................................ (24)管道的接续........................................................................ (24)管道的包封及保护....................................................................... (25)5人〔手〕孔建筑要求.............................................................................. . (25)人〔手〕孔的型式....................................................................... (25)人〔手〕孔根底及上覆....................................................................... (25)人〔手〕孔的防水....................................................................... (25)三.预算编制要求................................................................................ (26)通信线路工程类别划分.......................................................................... (26)传输线路方面.......................................................................... (26)通信管道方面.......................................................................... (27)主要材料的计算.......................................................................... (28)3一线路安装工程杆路建筑应符合YD5006-2003?本地网本地网用户线路工程设计标准?的要求。
基于通信传输线路的设计分析
摘要:随着社会经济的发展和科技的进步,通信行业也取得了长足发展,通信
传输与人民群众的生活息息相关,要想保证通信信号有良好的质量,技术人员需
要认真规划、设计通信传输线路,了解影响通信传输线路的各种因素,遵循规范
设计线路的走向,施工图纸能详细指导施工,把握好工程质量的源头,尤其要格
外关注关键技术,从而提升通信传输线路的可靠性和施工质量。
关键词:通信传输线路;设计
引言:所谓通信传输线路,就是指人们在生活及工作中所采用的一种交流媒介,通过此种形式实现相互沟通与信息的传输。
通信传输线路主要有以下两种方式,即:光缆和电缆。
在通信传输线路设计与施工的过程中,就要综合处理好这
两个电线传输设备。
为了保证通信传输的流畅性和质量性,就必须要综合协调各
方面的因素,按照设计的有关准则及标准,保证通信传输线路的施工过程顺利进行。
一、通信传输线路设计的要求
当今社会,各国综合国力不断提升,科技实力成为各国竞争的焦点。
通信传
输路线的设计关系着人们日常的信息交互,对于一个国家内部起着无可替代的作用,同时,各国的沟通也是需要通信传输线路来支撑,这就奠定了通信传输线路
的设计在一个国家科技设计中的重要地位。
因此,通信传输线路设计需要按照国
家基本路线传输的标准及要求施工,坚持按照国家提倡的技术策略,保证通信线
路的设计符合国家发展规律。
其次,通信传输线路设计要注意以资源节约为基本
要求,优化技术设计,最大程度上减少通信传输设计的浪费,注重保护环境,减
少施工资本。
施工设计中要着重考虑施工的安全设计,保证设计的安全性能,设
计中,坚持资源的多重利用和方案的对比策划,将提出的通信传输线路设计方案
进行比较与对比,在综合考虑的基础上,确定最为合适的通信传输线路设计方案。
二、通信传输线路应该要注意的问题
1.外在环境因素对通信传输线路设计的影响
①天气的影响。
目前通信传输线路大多数是处于外在环境,受气候的影响比
较大。
如在雨天、台风天对通信传输线路的施工会产生较大的影响,从而会引起
工程变更,因此在通信传输线路的设计中要对气候等不可抗力因素做好一定的准
备措施。
②地理环境的影响。
随着通信技术的发展,通信传输线路不仅限于城市,在
城镇、乡村都在不断的发展。
在地理位置比较偏僻、山路崎岖的地方,都会增大
通信传输线路的难度,因此要实地勘察测绘估算,做好通信传输线路可实施的方案。
2.通信传输线路设计质量责任不明确
通信传输线路在设计质量控制上,目前最主要的还是通过人工来进行各项工作,要实现智能化、无人化管理控制,还有着很长的一段路要走。
从现阶段从事
通信传输线路设计质量控制人员的工作意识与责任意识上来讲,有部分工作人员
因为自身原因,或是对薪资待遇不满、设计质量控制管理认识不足,往往会忽视
了对通信传输线路的严格设计质量控制,未能及时的发现存在安全隐患、质量漏
洞的问题,导致通信传输线路设计质量控制水平止步不前。
三、通信传输线路的设计分析
1.杆路的设计
现阶段,我国大型城市和中型城市的通信传输线路已经比较完善,但是小型
城市、偏远山区等交通欠发达的地区,仍然需要架设光缆,受地理环境的影响,
施工难度大,对杆路技术的要求严格,尤其是在山区地段。
因而,设计人员在开
始设计前,要充分调研施工地区的地形,全面勘察杆路的走向,同时,要反复比
较论证设计方案,以保证线路平、直、近,并且走向清晰。
另外,杆路尽可能的
靠近公路设计,这样有助于施工和方便日后维护工作。
杆路的走向应参考施工地的气候条件和线路负荷进行多次论证。
重负荷地区
的杆路50米一档较为适宜,假如受到地形、建筑物等因素的影响,可以进行恰
当的更改。
水泥杆大部分是7米的重型杆,但是在地形制高点适宜选用6米的重
型杆,10米的重型杆适宜用在低凹的地方,以此减小线路倾斜角度。
要尽可能确
保不同杆路之间距离的准确性,测量人员在测量时要记录号杆号、拉线桩位置、
杆高等要素,标注好地形地物及建筑物名称;测量过程中可能会遇到障碍物,这
时可以运用分段测量,但务必确保数据准确。
2.架杆施工设计
通常我们使用的电杆基本杆高为7m,梢经150mm.根据土质埋深在1.2m~
1.4m之间。
而在一些特殊的地理环境下,如横跨铁路、公路等,常根据地形采用
9m、10m等杆高,埋深则在1.5m~1.7m之间。
电杆标号的标准则统一按照,白
底黑字、字体为阿拉伯数字、杆号字面向公路等要求。
在施工中应该先检查洞深
是否符合标准,才能立杆。
电杆应垂直竖立并且它的中心应与路由中心线的偏差
小于5cm;角杆的杆根需往里移动10~15cm,杆梢的偏移度不应大于梢径的1/2,转角杆在拉紧线后应向外角倾斜并不大于1个梢径。
终端杆在拉紧线后应向拉线
侧倾斜。
在立杆之后,应分层回土夯实,市区回土应与路面持平,郊外则需高出
地面10~15cm。
最后还需注意的是,线路在与10kv电力线交叉时,两边的电线
杆都应装有防雷接地线,以防雷雨天发生危险。
2.架空杆路拉线设计
光缆线路的终端杆、跨越杆、角杆上在自然界如风、霜、雨、雪等外界物质
和自身质量的双重作用下都会产生不同的张力拉扯,从而使电杆保持不了平衡。
为了保证线路的安全,这就需要装设拉线。
拉线器材的选用在施工中应注意以下
两个方面:1、拉线与杆梢的距离小于1300mm,需采用D164拉线抱箍;2、拉
线与杆梢的距离大于1300mm,需采用D184拉线抱箍。
拉线衬环的使用也应按
照标准来实行。
3.光缆吊装与敷设设计
光缆挂钩一般是传输线路光缆敷设时采用的办法。
通常将其悬挂在用镀锌钢
绞线作为的光缆吊线上。
而为了在施工中不损伤光缆的保护层,一般采用滑轮牵
引的方式。
施工中光缆与地面的距离确保在6m以上,当需要横跨公路、铁路或
其他的障碍物时,光缆与地面的距离不小于7.5m。
转角杆在施工中采用背向固定的方式可以增强吊线的抗拉性。
在于其他的电力、通信设施交叉或同杆时,两种
线路之间的距离不得小于2m,还要注意没有固定住而产生飞线的情况。
4.接地保护设计
通信传输线路与电力传输线路一样,都必须设置接地保护,以免在雷雨天气
发生意外事故。
在架空线路中,可以利用拉线进行接地保护,即将其中一根拉线
的一端压入水泥杆拉线抱箍内并用螺母紧固在拉线抱箍的栓钉上,另一端高出杆
顶10cm,并用3mm镀锌钢线将其固定在线路架杆上。
防雷接地线的设置要求:
特别要求终端杆、引入杆及局前5根电杆必须装设直埋式避雷接地线;终结、角
杆、跨越杆、分歧杆、坡顶杆及12m以上电杆均须装设拉线式防雷接地线.吊线
也同时接地.避雷线高出杆顶10cm:穿越高压电力线两端的电杆、拉线和吊线必
须接地:与电力线平行的架空线路每200m做一次接地:每条拉线处采取借助拉
线入地且在此处一并设置拉线式防雷线,四方拉线处采用地线棒直接入地。
对于
所有架空线路至少保证每1km接地一次。
机房光缆接地:光缆进机房后光缆加强
芯必须接至ODF架防雷地线排,且防雷地必须采用16mm 电源线接至室外地线排。
四、结语
21世纪已经是信息化的世界,人们的通信传输的需求变得更加迫切,与此同时,通信传输线路的设计越来越受到人们的关注。
虽说通信传输线路设计及施工
在当前的国家行业领域中占据重要地位,但仍不能满足于当前的发展现状,要不
断进行创新与完善,在吸取先前经验的同时,不断推陈出新,加大研发力度,结
合当地的地区规划,正确设计施工通信传输线路,为国家内部的信息交互沟通奠
定基础,也为国际交流做出突出贡献。
参考文献:
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[2]王伟峰.通信传输线路的设计及施工[J].中国新通信,2012,15.
[3]曾惠斌.对通信传输线路设计与施工的分析[J].科技与企业,2014,。